infotek |
2023-01-30 08:54 |
《OptiBPM入门教程》
随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 .lfKS!m2 ]gYnw;W$ OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 5uMh#dm^ \1'3--n 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 *6~ODiB I|lz;i}$ 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 *)k}@tY V6"<lK8" 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 a'w~7y!} 2't<Hl1qN
《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 edhNQWn brJ_q0@
上海讯技光电科技有限公司 2021年4月 `k65&]&d m"\jEfjO 目 录 {J q[N} 1 入门指南 4 vlth\[ 1.1 OptiBPM安装及说明 4 )n 1b 1.2 OptiBPM简介 5 ";38vjIV 1.3 光波导介绍 8 ?P[uf 1.4 快速入门 8 j<>|Hi
#` 2 创建一个简单的MMI耦合器 28 `m?%{ \ 2.1 定义MMI耦合器材料 28 Y3r m')c 2.2 定义布局设置 29 uZ( I|N$ 2.3 创建一个MMI耦合器 31 <b>@'\w9 2.4 插入input plane 35 A_1cM#4 2.5 运行模拟 39 Rk.YnA_J6 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 cVJ"^wgBt 3 创建一个单弯曲器件 44 |cStN[97% 3.1 定义一个单弯曲器件 44 emOd<C1A 3.2 定义布局设置 45 ?F20\D\V 3.3 创建一个弧形波导 46 '/U[ ui0{ 3.4 插入入射面 49 EZaWEW 3.5 选择输出数据文件 53 \y^ Od7F 3.6 运行模拟 54 `,d*> 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 Ql
a'vcT 4 创建一个MMI星形耦合器 60 'Ca6cm3Tg 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 A,i.1U"w8 4.2 定义布局设置 61 Sj;B1& 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 w*<XPBi
4.4 插入输入面 62 KJ<7aZ 4.5 运行模拟 63 F<q'ivj:w 4.6 预览最大值 65 TjxZ-qw< 4.7 绘制波导 69 /
pzdX%7 4.8 指定输出波导的路径 69 ;hGC.}X 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 PE3FuJGz 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 7l> |G,[c 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 qPZ'n=+ 5 基于VB脚本进行波长扫描 75 }]_/:KUt 5.1 定义波导材料 75 Wr Ht 5.2 定义布局设置 76 XJy~uks, 5.3 创建波导 76 fyPpzA0 5.4 修改输入平面 77 =gS?atbX 5.5 指定波导的路径 78 ~K}iVX 5.6 运行模拟 79 01N" 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 C( 8i0(1 5.8 应用VB脚本进行模拟 82 exw~SvT3 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 [G2@[CtY1 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 1oD,E!+^d 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 MTo<COp($ 6.2 定义布局结构 89 bh|M]*Pq 6.3 绘制并定位波导 91 "MHm9D?5 6.4 生成布局脚本 95 >nV~5f+ 6.5 插入和编辑输入面 97 Pe6}y 6.6 运行模拟 98 !E!i`yF 6.7 修改布局脚本 100 y\Kr@;q0w 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 ^Gt&c_gH 7 应用预定义扩散过程 104 's> 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104
wqB{cr}! 7.2 定义布局设置 106 xY9#ouF 7.3 设计波导 107 ,Oa-AF/p 7.4 设置模拟参数 108 2g5i3C.q$ 7.5 运行模拟 110 |57u ; 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 Fw5|_@&k 7.7 将模板以新的名称进行保存 111 |S.G#za 7.8 添加一个新的轮廓 111 [ZC]O2' 7.9 创建上方的线性波导 112 't:$Lx 8 各向异性BPM 115 _R&mN\ey5 8.1 定义材料 116 rD=8O#m
g 8.2 创建轮廓 117 cb!mV5M-g 8.3 定义布局设置 118 eKjmU | H 8.4 创建线性波导 120 r09gB#K4 8.5 设置模拟参数 121 {$D[l
hj 8.6 预览介电常数分量 122 ' i5 VU4?K 8.7 创建输入面 123 &_Kb;UVRj 8.8 运行各向异性BPM模拟 124 K"u-nroHW 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 z~&uLu 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 m(CW3:| 9.2 定义布局设置 130 0VsQ$4'V^ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 9A_{*E(wd 9.4 编辑输入平面 132 ro|mWP0 9.5 设置模拟参数 134 Uytq,3Gj6 9.6 运行模拟 135 _M'WTe 10 电光调制器 138 k(LZ,WSR 10.1 定义电解质材料 139 Gl8D
GELl; 10.2 定义电极材料 140 |dIP &9 10.3 定义轮廓 141 zVN/|[KP4 10.4 绘制波导 144 $pW6a %7 10.5 绘制电极 147 ;pe1tp 10.6 静电模拟 149 Z]?Tx2|7 10.7 电光模拟 151 )9/.K'o,dy 11 折射率(RI)扫描 155 EdGA#i3 11.1 定义材料和通道 155 x{K^u" 11.2 定义布局设置 157 9/A$3#wF 11.3 绘制线性波导 160 tUX4#{)q(j 11.4 插入输入面 160 l{b<rUh5W 11.5 创建脚本 161 UNLmnj;-Q 11.6 运行模拟 163 VB>KT(n-b 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 :QKxpHi 12 应用用户自定义扩散轮廓 165 1 &G0; 12.1 定义材料 165 aD)$aK 12.2 创建参考轮廓 166 MJ5Ymt a 12.3 定义布局设置 166 eC%uu 12.4 用户自定义轮廓 167 cr GFU?8 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 u.v
5!G 13 马赫-泽德干涉仪开关 172 [5[}2B_t 13.1 定义材料 173 fP 1V1ao 13.2 创建钛扩散轮廓 173 x)evjX=q 13.3 定义晶圆 174 U'(Exr[ 13.4 创建器件 175 n(X {|? 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 wQ1_Q8 :Z 13.6 定义电极区域 178 =BD} +(3 后继
V|6PKED 有兴趣扫码加微联系[attachment=116081] tW<i;2 l
|
|